电子、半导体废水深度除氟、除重金属的技术详解

news2025/1/10 1:27:47

电子半导体行业废水来源及水质特点

电子废水主要是印刷线路板中每个环节产生的废水,如线路板上的赋铜线路、电子元器件、二极管、三极管、电容等,日常生活中常见的就是电脑元器件,如内存条、CPU、主板等。这些东西在生产成型的过程中主要通过电镀工艺实现,而电镀本身是一个比较复杂的工艺过程,通过电荷的移动,铜离子、镍离子等以单质的形式,按照要求形成镀层。

在前端预处理工艺以及成型产品的清洗,都会使用大量水用来洗涤上面些杂质。与框架类、护栏类等电镀工艺不同的是,电子行业对精度要求高出很多,在洗水上,对水的纯净度要求也比较高,单纯的自来水不能满足要求,所以需要水进行纯化。

然而在整个生产工艺中槽液成分复杂,虽然水质比较纯,但是在进行清洗的过程中会将铜、镍、铬等重金属,氰化物或硫酸、盐酸、硝酸等酸性物质,以及表面活性剂、光亮剂、螯合剂等物质引入到水中,使其水质变得复杂。

这种废水中的重金属离子具有毒效长、不可生物降解等特点,且能够在生物体内富集,使生物体机能紊乱,对生态环境和人类健康产生严重危害。

半导体是常温下导电性能介于导体和绝缘体中间的一种材料,经常被用来生产制作电子元器件,其生产废水主要来自于半导体生产工序中的腐蚀段,如线路板上的铜线是线路板铜箔纸赋箔赋铜之后做的蚀刻,由于使用了大量的氢氟酸、氟化铵等试剂,污染物浓度较高,如氟、氨等,废水一般呈强酸性。

其有机废水污染物主要为常规污染物,生产浓度与生产工艺和运行管理水平密切相关,COD一般在200~3000mg/L。对于半导体生产废水中的金属离子种类很多,主要有铜、镍、铬、锡、铅、银等,一般浓度在几十到几百mg/L左右。

电子行业废水处理工艺

对于电子半导体行业生产产生的废水常采用还原沉淀法、氧化破氰法、化学沉淀法、中和法、化学气浮法等工艺进行处理。

电镀废水治理中较为典型的是采用还原沉淀法治理铬废水,在废水中加入FeSO3,NaHSO3,Na2SO3,SO2或铁粉等使Cr还原成Cr,然后再加入NaOH或石灰乳沉淀分离。

此种工艺的优点是设备简单、投资少、处理量大,但要防止沉渣污泥造成二次污染。

对于含氰废水常采用氧化化学处理,如碱性氧化法、过氧化物法、水解法、臭氧处理法、电化学氧化法等。

废水中的重金属离子处理常采用化学沉淀法,向废水中加入药剂(NaOH、石灰等),使水中重金属离子与碱的氢氧离子作用生成难溶于水的氢氧化物,然后把氢氧化物和水分离达到去除重金属离子的目的。

化学沉淀法的优点是处理效果好,处理废水可以回用生产,同时可以回收铬酸,复生碳酸钡。但钡盐货源、沉淀物分离以及污泥的二次污染尚须进一步解决。

化学沉淀处理含氟废水是向废水中投加石灰乳, 使氟离子与钙离子生成CaF2沉淀而除去, 但这种方法在处理后出水比较难达标、泥渣沉降缓慢且脱水困难。

中和法主要用来处理电镀厂的酸洗或碱洗废水,常用的有自然中和法、投药中和法、过滤中和法和滚筒式中和法等。另外用电石渣作为中和剂处理酸废水也有较好的效果,同时可以达到“以废治废”的目的。

化学气浮法原理是利用压力容器工作水骤然减压释放的大量微气泡,与加药混合后产生的凝聚状物黏附在一起,使其比重小于水而浮到水面上成为浮渣排除,从而使废水得到净化。

离子交换树脂法电子半导体废水中的应用

离子交换树脂是具有交换离子能力的官能团、网状结构、不溶性的高分子化合物,包括不溶性的三维网状骨架、骨架上连接的功能基团和功能基团所带的交换离子单元结构。

离子交换树脂法是利用离子交换树脂交换重金属离子,重金属浓度降低,去除废水中的金属离子。离子交换树脂交换吸附饱和后可进行再生,将离子交换树脂上的离子交换下来,使离子交换树脂恢复其交换能力,并且回收脱附下来的金属离子,浓缩回收利用。

离子交换树脂法是一种非常具发展潜力的废水治理方法,因其操作简单,整体流程简短,占地面积小,工艺技术成熟等优点,在废水处理中得到广泛应用,并且对不同废水的处理效果均较好,可将废水有效资源化利用。

离子交换树脂可处理重金属、去除水中氟离子,以及有机废水中的酸性或碱性物质。如Tulsimer® CH-87 、Tulsimer® CH-90等。

离子交换树脂含氟废水深度处理技术

Tulsimer® CH-87 是一款去除水溶液中氟离子的专用的凝胶型选择性离子交换树脂,具有氟化物选择性官能团的交联聚苯乙烯共聚物架构,对氟化物具有很强的选择性,可耐受氯离子、硫酸根、碳酸氢根等阴离子干扰。

其去除氟离子的能力可以达到 1ppm 以下的水平,在中性至碱性的 pH 范围内有极高的工作效率,并且很容易再生,并且 CH-87 可以用氯化铝或硫酸铝再生。

离子交换树脂重金属废水深度处理技术

Tulsimer® CH-90 是一款具有亚氨基二乙酸官能基及非常耐久型的巨孔状的选择性螯合型离子交换树脂,尤其适合于阳离子重金属的去除。其巨孔状树脂结构确保了离子扩散的优越性,从而给予了高效的去除性和再生性能。CH-90 树脂可以从具有较低的PH 水中去除金属,可以很好地控制减少成本效益。

调节PH 到适当的范围内去除金属,需要保持到6 以下,以防止金属氧化物及氢氧化物沉淀的生成。

与此同时,CH-90除铜镍等具有特定的选择性,尤其在镍离子及络合态镍(柠檬酸、醋酸、苹果酸、酒石酸、琥珀酸、羟基乙酸等,以及锌镍合金、镍铵络合物等)的处理方面有强的结合作用和应用优势,适合在酸性环境(pH值3左右)下直接对镍吸附。对于强络合镍,需要先破络再除镍(如EDTA镍),饱和吸附量大约在50g/l。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/146484.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

968. 监控二叉树

题目 分析 首先明确把摄像头放在叶子节点的父节点位置,才能充分利用摄像头的覆盖面积。 贪心算法: 从下到上看局部最优,因为下面的节点最多,让叶子节点的父节点安摄像头最合理,所用摄像头最少。 整体全局最优&#xf…

基于融合SPD+BIFPN+CBAM改进YOLOv5的奶牛检测识别分析系统开发

在我之前的几篇文章中分别应用了不同的tricks来改进yolov5模型如下:加入针对小目标的SPD-Conv模块《yolov5s融合SPD-Conv用于提升小目标和低分辨率图像检测性能实践五子棋检测识别》加入BIFPN特征融合模块《基于yolov5sbifpn实践隧道裂缝裂痕检测》加入注意力机制模…

[数据结构]栈和队列

目录[数据结构]栈和队列一.栈1.栈的基本概念1.2 栈的常见基本操作1.3 栈的实现1.3.1 入栈1.3.2 出栈1.3.3获取栈顶元素1.3.4 判断栈为空1.3.5 栈实现二.队列2.1 入队2.2 出队2.3 获取队首元素2.4 实现队列[数据结构]栈和队列 一.栈 1.栈的基本概念 栈(Stack&#…

你了解真正的数字孪生吗?

数字孪生的目的是在虚拟空间构建数字化的复杂系统“镜像”,可以低成本、反复的从多个视角观察、控制、分析、验证和推演,从而帮助人们更好的在现实世界中完成设计、生产、运营等活动。 近年来,数字孪生技术在航空航天、工业制造、交通物流等多…

hbase2.x HBCK Report Region Holes Overlaps问题修复

Region Holes 查看该问题可通过master UI界面的HBCK Report查看 最下方RegionInfo展示了哪两个region之间存在空洞 也可以通过master日志查看 解决步骤 解决方法很简单,直接使用 hbck2 提供的 fixMeta 操作即可。 在 Usage 说明中能看到 fixMeta 能够修复 ‘…

【Linux】make/Makefile的使用

本文目录 背景简介 使用方法 为什么执行的指令是make和make clean呢? gcc如何判断文件是否需要重新执行? 背景简介 一个工程中的源文件不计数,其按类型、功能、模块分别放在若干个目录中,makefifile定义了一系列的规则来指定…

16万字智慧医疗-医院信息化大数据建设 方案

【版权声明】本资料来源网络,知识分享,仅供个人学习,请勿商用。【侵删致歉】如有侵权请联系小编,将在收到信息后第一时间删除!完整资料领取见文末,部分资料内容: 目 录 1 概述 1.1 现状分析 …

人工智能-网络编程、TCP

目录1、网络编程1.1网络介绍1.2IP地址1.3 ifconfig和ping命名1.4端口和端口号1.5端口号的分类1.6 socket介绍1.7 TCP介绍2、TCP的网络应用程序开发2.1 python3编码转换2.2 TCP客户端程序开发流程2.3 TCP客户端程序开发2.4 TCP服务端程序开发流程2.5 TCP…

[Android]序列化原理Parcelable

Parcelable是Android为我们提供的序列化的接口,Parcelable相对于Serializable的使用相对复杂一些,但Parcelable的效率相对Serializable也高很多,这一直是Google工程师引以为傲的,Parcelable和Serializable的效率对比Parcelable vs…

CesiumLab中对输入人工模型的格式要求 CesiumLab系列教程

人工模型数据(或者手工模型数据)是三维 GIS 行业发展的最早的需求来源,通过3dsmax,maya 等建模工具人工建模的数据。 ​ 编辑 人工模型 这张图是cesiumlab上对人工模型来源的流程,在上面我们只罗列了四个建模工具&a…

Rabbitmq消息队列详解(二)——消息模式API

官网提供的消息模式&#xff1a; 依赖&#xff1a; <!-- 加入rabbitmq --> <dependency><groupId>org.springframework.boot</groupId><artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId> </dependency>hello模型 没有交换机&…

电商物流第三方云仓到底是什么?

仓库能够简单地定义为一个规划空间&#xff0c;通常是一个用于处置和贮存货物的大型商业建筑。因而&#xff0c;仓储是指在这样一个规划空间中存储和处置货物所触及的一切过程。仓库中常见的货物包括&#xff1a;;机械零配件、建筑资料、废品农产品、家具和电子产品。仓库中的一…

Git、GitHub、Gitee、GitLab

Git、GitHub、Gitee、GitLab 文章目录前言一、Git1.1 Git概述1.2 版本控制1.3 为什么需要版本控制1.4 版本控制工具1.5 Git简史1.6 Git工作机制1.7 Git和代码托管中心二、Git安装三、 Git常用命令3.1 设置用户签名3.2 初始化本地库3.3 查看本地库状态3.3.1 首次查看&#xff08…

【c++】 仿函数的概念详解与基础实现

四、仿函数 函数对象(仿函数)是一个类&#xff0c;不是一个函数。 函数对象(仿函数)重载了”() ”操作符使得它可以像函数一样调用。分类:假定某个类有一个重载的operator()&#xff0c;而且重载的operator()要求获取一个参数&#xff0c;我们就将这个类称为“一元仿函数”&…

【算法笔记】最近公共祖先(LCA)算法求解——倍增算法

0. 前言 最近公共祖先简称 LCA&#xff08;Lowest Common Ancestor&#xff09;。两个节点的最近公共祖先&#xff0c;就是这两个点的公共祖先里面&#xff0c;离根最远的那个。 这种算法应用很广泛&#xff0c;可以很容易解决树上最短路等问题。 为了方便&#xff0c;我们记…

再获认可!知道创宇入选《2022中国各地区科创之星势力图3.0版》

近日&#xff0c;由数据智能产业创新服务领域的垂直、专业深度媒体数据猿推出的《2022中国各地区科创之星势力图3.0版》正式公布。知道创宇凭借网络安全领域过硬的技术实力与创新能力入选“科创之星势力图”。二度认可知道创宇再获科创之星优秀企业本次数据猿公布的《2022中国各…

第十九章AJAX学习

文章目录什么是AJAX服务器端渲染Ajax渲染&#xff08;局部更新&#xff09;前后端分离同步与异步同步异步前端提交到数据到后端的方式JSON什么是JSONJSON数据格式JSON对象JSON格式表示简单数组对象数组使用二维数组保存对于客户端对于服务器端引入GSON的jar包使用例子Axios简介…

MySQL数据库:库和表的基本操作

SQL注意事项 1.每条sql语句都要以英文分号结尾。 2.sql语句不区分大小写。 3.定义库、表&#xff0c;或是表中的字段&#xff0c;名称不要使用关键字。 一、数据库的操作 1.显示所有的数据库 show databases; 2.创建数据库 方式一&#xff1a; create database 数据库名称…

vue+elementui导入Excel文件(基于vue-element-admin中的uploadExcel组件), 然后 go-zero进行逻辑处理功能

#前端代码 html代码 <el-button v-waves class"filter-item" type"primary" icon"add" click"downLoadExlce">模板下载</el-button> <el-upload class"upload" action :multiple"false" :show-…

2.两数相加(链表)

题目 给你两个 非空 的链表&#xff0c;表示两个非负的整数。它们每位数字都是按照 逆序 的方式存储的&#xff0c;并且每个节点只能存储 一位 数字。 请你将两个数相加&#xff0c;并以相同形式返回一个表示和的链表。 你可以假设除了数字 0 之外&#xff0c;这两个数都不会…